增强跨区输电能力,扩大联网规模,除具有能源输送功能以外,还可以取得()等增益效益。
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传统化石能源发电可以选择输电或输能两种方式,既可以在一次能源产地发电向负荷中心送电,也可以把一次能源输送到负荷中心发电。清洁能源只能就地转化为电能输送到负荷中心,能源传输距离远、规模大。全球范围开发清洁能源需要全球范围广泛互联、覆盖各清洁能源基地和负荷中心的电力网络,并以此为平台形成全球开发、配置、利用清洁能源和电能的能源发展新格局。
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中国国家电网公司规划到2020年实现跨区输电能力达()。
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随着电压等级提升、联网规模扩大、自动化程度增强,世界电网发展已经进入()发展阶段。
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在输电线路中,为减小电晕以降低损耗及其对无线电等的干扰,以及为减小电抗以提高线路输送电能的能力,高压、超高压输电线路的导线需采用()。
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交流具有输电和构建网架的双重工程,电力接入、传输和消纳灵活,交流电压等级高,电网结构越强,输送能力越大。
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特高压输电具有()等优势,建设特高压电网能够实现各种清洁能源的大规模、远距离输送,促进清洁能源的高效、安全利用。
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通过建设特高压跨区输电通道,将()煤电基地、西南水电基地的电力输送至东中部负荷中心,充分发挥大电网的大规模远距离资源优化配置能力,促进了能源富集地区发展,实现了大型能源基地的集约开发和电力可靠送出,支撐了东中部地区经济社会快速发展对于能源的需求。
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考虑到大规模远距离输电和跨大洲联网的需求,未来“一极一道”大型可再生能源基地电力外送和洲际大容量交换通道将主要采用()。
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发展特高压电网,能够充分发挥大电网的网络市场功能,促进综合能源基地集约化开发,提高输电在能源输送中的比重。
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全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架,以输送清洁能源为主导,全球互联的坚强智能电网,是()的全球能源配置平台。
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随着接入电网的发电装机容量不断增长,要求电网提高资源配置能力、扩大输电范围。电网开始向以()、()为特征的大型互联电网发展,逐步形成以330、500、750千伏超高压和1000千伏特高压构建的跨区大电网。
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各国电网网架建设要与全球能源互联网跨国跨洲骨干网架有机衔接,发挥特高压/超高压输电技术的作用,扩大各级电网的覆盖范围,实现电力()输送。
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近年来,通过建设特高压跨区输电通道,将西部()、西南部()的电力输送至东中部负荷中心。
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大截面导线输电技术是指超过()所控制的常规的最小截面,而采用较大截面的导线,以提高线路输送能力的新型输电技术。
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全球能源互联网是以()电网为骨干网架,以输送()为主导,全球互联泛在的()。
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()是构建坚强主网架的基础,用于实现跨区联网输电,形成坚强的受端电网,为特高压直流大容量、多回路输电提供网架支撑。
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随着互联电网的发展以及新能源的大规模接入,电网的规模日趋扩大,运行方式更加复杂,需要从()、()等方面提高安全稳定防御能力。
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考虑亚欧资源和负荷分布情况,未来亚洲与欧洲联网优先考虑南北两个特高压输电通道。北通道以中亚国家可再生能源基地为支撑,形成连接()的特高压输电通道。
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交流具有输电和()的双重功能,电力接入、传输和消纳灵活,交流电压等级越高,电网结构越强,输送能力越大。
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未来中国将形成以西部、北部各电源基地为主要送端,()为主要受端的大范围、大规模跨区输电格局。
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政府可以通过实施社会政策去扩大内需,促进消费,尤其是增强中低收入阶层的消费能力,从而起到刺激经济增长的作用,这说明社会政策具有()的功能。
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当新能源发电的规模较大时,宜采用()接入输电网模式,通过高电压远距离输送,实现全网消纳。
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亟待建立以()为主导、以()为中心、更高电压等级、更大输电容量、更远输电距离的全球能源配置网络平台,以满足清洁能源的大规模、远距离配置的需要。
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考虑到大规模远距离输电和跨大洲联网的需求,未来()大型可再生能源基地电力外送和洲际大容量交换通道将主要釆用特高压交直流输电技术。